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自然通风湿式冷却塔流场及热力场数值模拟及应用研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 引言第9-13页
   ·冷却塔概述第9-10页
   ·国内外研究情况第10-12页
     ·冷却塔传质传热模型研究第10-11页
     ·冷却塔数值模拟第11页
     ·冷却塔实验研究第11-12页
   ·本文主要工作第12-13页
第2章 冷却塔传质传热数学模型第13-21页
   ·水流场的描述第13-14页
   ·传质传热模型第14-16页
   ·Merkel 模型及其适用条件第16-17页
   ·Merkel 模型的合理性第17-18页
     ·Merkel 模型的局限性第17页
     ·Merkel 模型的改进及其优势第17-18页
   ·Poppe 模型的介绍及其使用条件第18-19页
   ·其它模型第19页
   ·传质传热系数的经验表达式第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第3章 冷却塔数值模拟数学模型及数值方法第21-44页
   ·湿空气定义及其主要物性参数第21-22页
   ·二维方法的数学物理模型第22-37页
     ·二维计算基本假设和基本控制方程第22-24页
     ·二维计算边界条件第24页
     ·二维计算雨区水流场的数学和物理模型第24-27页
     ·二维计算水气两相间的传质传热模型第27-29页
     ·二维计算传质(散质)系数第29-30页
     ·二维计算阻力模型第30-33页
     ·二维计算湍流模式一——工程代数模式第33页
     ·二维计算湍流模式二——标准k-ε模式的轴对称形式第33-34页
     ·二维计算壁面处理——标准壁函数第34-35页
     ·二维计算进口湍动能和湍流耗散函数的取值方法第35页
     ·二维方程组的数值计算方法及离散求解第35-37页
   ·三维方法的数学物理模型第37-44页
     ·三维计算基本控制方程第37-39页
     ·三维计算边界条件第39-40页
     ·三维计算传热传质及阻力模型第40页
     ·三维计算雨区的阻力模型第40-41页
     ·三维计算湍流模式——标准k-ε模式第41页
     ·三维计算壁面处理——标准壁函数第41页
     ·三维方程组的数值计算方法第41-44页
第4章 冷却塔流场及热力场二维计算的方法以及实验验证第44-57页
   ·二维热力计算程序数学模型的改进和完善第44-47页
     ·关于水滴周围空气的饱和问题第44-45页
     ·关于大气环境密度随海拔高度的变化第45页
     ·计算边界条件的修正及讨论第45-47页
   ·二维热力计算程序的网格加密实验第47-49页
   ·二维热力计算程序(标准k-ε湍流模式)开发第49-52页
     ·标准k-ε湍流模式编程的主要工作第49页
     ·标准k-ε湍流模式程序的验证第49-50页
     ·等效粘性系数对于计算结果的影响第50-52页
   ·二维热力计算程序用户输入输出界面第52-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 冷却塔流场及热力场三维计算的方法以及实验验证第57-79页
   ·FLUENT 三维数值计算的建模和计算方法第58-63页
     ·整塔建模和网格生成第58-59页
     ·整塔1/48 建模和人字柱网格生成第59-61页
     ·全塔全部外包延伸区的建模及网格生成第61-62页
     ·FLUENT 三维数值计算可利用的模型和需建立的模型第62-63页
     ·传质传热模型、填料层和雨区的水滴阻力模型在 FLUENT 中的实现用户自定义函数(UDF)开发第63页
   ·FLUENT 三维数值计算方法的验证第63-68页
     ·三维塔内网格加密实验第63-64页
     ·三维计算应注意和已解决的问题第64-66页
     ·吴泾塔三维计算结果第66-67页
     ·邹县塔三维计算结果第67-68页
   ·冷却塔三维流场和热力场数值计算结果分析第68-72页
   ·人字柱对塔内流动和传热传质的影响第72-75页
   ·填料层整流作用对计算结果的影响第75-76页
   ·Merkel 假设对于计算结果的影响第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第6章 总结第79-81页
   ·本文主要工作和创新点第79-80页
     ·本文的主要工作第79页
     ·本文的创新点第79-80页
   ·本文未来改进方向第80-81页
参考文献第81-83页
致谢第83-84页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第84-85页
附录 Merkel 模型的推导第85-86页

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